le différence clé entre ATP et NADPH est que le L'ATP est la devise énergétique de nombreux organismes vivants tandis que le NADPH est le coenzyme typique utilisé pour les réactions de réduction des processus anaboliques observés chez les plantes..
L'adénosine triphosphate (ATP) et la nicotinamide adénine dinucléotide phosphate (NADPH) sont des composés phosphorylés présents dans les organismes. L'ATP est la monnaie de transfert d'énergie dans la plupart des organismes. Lorsqu'il y a un besoin en énergie, l'ATP fournit facilement l'énergie nécessaire au processus. D'autre part, NADPH fonctionne comme porteur d'électrons chez les plantes pendant la photosynthèse. Par conséquent, le NADPH est une molécule réductrice importante dans le processus majeur de production alimentaire des plantes.
1. Vue d'ensemble et différence clé
2. Qu'est-ce que l'ATP?
3. Qu'est-ce que NADPH?
4. Similitudes entre l'ATP et le NADPH
5. Comparaison côte à côte - ATP vs NADPH sous forme tabulaire
6. Résumé
L'adénosine triphosphate (ATP) est la devise énergétique des cellules vivantes. C'est un nucléotide avec trois composants principaux, à savoir un sucre ribose, un groupe triphosphate et une base adénine. Les molécules d'ATP portent une énergie élevée dans les molécules. Par conséquent, lors d'une demande d'énergie pour la croissance et le métabolisme, l'ATP s'hydrolyse et libère son énergie pour les besoins cellulaires. Trois groupes phosphates de la molécule d'ATP sont les phosphates alpha (α), bêta (β) et gamma (γ). L'activité de l'ATP dépend principalement du groupe triphosphate car l'énergie de l'ATP provient des deux liaisons phosphate de haute énergie (liaisons phosphoanhydride) formées entre les groupes phosphate. Le groupe phosphate gamma est le premier groupe phosphate hydrolysé par un besoin en énergie et se situe le plus éloigné du sucre ribose..
Figure 01: ATP
L'ATP est une molécule instable. Par conséquent, l'hydrolyse de l'ATP est toujours possible via une réaction exergonique. Lorsque le groupe phosphate terminal se sépare de la molécule d'ATP, il se transforme en adénosindiphoshate (ADP). Cette conversion libère 30,6 kJ / mol d'énergie aux cellules. L'ADP est reconverti en ATP immédiatement à l'intérieur de la mitochondrie par l'enzyme appelée ATP synthase pendant la respiration cellulaire. Les cellules produisent de l'ATP via plusieurs processus tels que la phosphorylation au niveau du substrat, la phosphorylation par oxydation et la photophosphorylation.
Autre que le travail en tant que monnaie énergétique, l’ATP remplit également plusieurs autres fonctions. Il agit comme un coenzyme dans la glycolyse. On peut le trouver dans les acides nucléiques au cours des processus de réplication et de transcription de l'ADN. En outre, il a la capacité de chélater les métaux.
NADPH est un coenzyme typique qui fonctionne comme porteur d'électrons dans de nombreux processus de plantes. On appelle aussi cela réduire le pouvoir des réactions biochimiques. NADPH est présent à des concentrations plus élevées dans les cellules. Il fournit des électrons et devient oxydé, et la forme oxydée de NADPH est NADP +. NADPH agit comme une coenzyme de diverses enzymes déshydrogénases.
Figure 02: NADPH
De plus, le NADPH peut subir des réactions d'oxydoréduction réversibles. L'oxydation du NADPH est thermodynamiquement favorable. C'est donc une réaction exergonique. Dans les réactions anaboliques telles que la synthèse des lipides et des acides nucléiques, le NADPH sert d'agent réducteur. Dans la photosynthèse, le NADPH agit comme un agent réducteur dans le cycle de Calvin pour assimiler le CO2. La formule chimique et la masse moléculaire du NADPH sont C21H29N7O17P3 et 744,42 g · mol−1 respectivement.
L'ATP est une monnaie d'énergie polyvalente pour les cellules, tandis que le NADPH est une source d'électrons pouvant être transmise à un accepteur d'électrons. La fonction de l’ATP est qu’elle agit comme une molécule majeure de stockage et de transfert d’énergie. D'autre part, NADPH fonctionne comme un coenzyme et réduit le pouvoir des réactions biochimiques.
L'infographie ci-dessous présente la différence entre l'ATP et le NADPH sous forme de tableau.
L'adénosine triphosphate (ATP) est un nucléotide important trouvé dans les cellules. Elle est connue comme la monnaie énergétique de la vie et sa valeur n’est que la seconde après l’ADN de la cellule. C'est une molécule de haute énergie qui a la formule chimique de CdixH16N5O13P3. L'ATP est principalement constitué d'ADP et d'un groupe phosphate. Il existe trois composants principaux dans une molécule d’ATP, à savoir un sucre ribose, une base adénine et un groupe triphosphate. NADPH sert de porteur d'électrons dans un certain nombre de réactions. Il peut être oxydé (NADP+) et réduit (NADPH). Cela fonctionne également comme coenzyme de diverses enzymes de déshydrogénase. C'est la différence entre l'ATP et le NADPH.
1. Editeurs. “NADPH - Définition and Function.” Dictionnaire de biologie, Dictionnaire de biologie, 29 avril 2017. Disponible ici
2. «Molécule d’ATP». La molécule d’ATP - Propriétés physiques et chimiques. Disponible ici
1. ”Figure 07 01 02" par CNX OpenStax (CC BY 4.0) via Wikimedia Commons
2. ”Structure NADPH” de Macyliz - Travail personnel, (CC BY-SA 3.0) via Wikimedia Commons